精密测量院拥有两个国家重点实验室,一个国家大型科学仪器中心,一个国家台站网等4个国家级平台,各类省部级重点平台基地20余个。 现有职工600余人,其中院士4人、杰青13人,各类国家、科学院、省部级人才占比60%以上。2017年至今,在精密测量领域承担了数十项重大重点项目,其中,国家战略先导专项(2.5亿元)1项、重点研发计划12项、各类重大仪器研制专项10余项。精密探测技术和仪器已成为精密测量院满足国家需求和社会经济发展的优势领域方向。 精密...
中国科学院精密测量科学与技术创新研究院(以下简称精密测量院)是由中国科学院武汉物理与数学研究所(始建于1958年)、中国科学院测量与地球物理研究所(始建于1957年)融合组建而成,是湖北省首个中国科学院创新研究院。 回望来时路,峥嵘六十载。在方俊、王天眷、张承修、李钧、李国平、丁夏畦、许厚泽、叶朝辉等老一辈科学家的带领下,精密测量院历经几代科技工作者的辛勤努力和开拓创新,解决了一系列事关国家全局的重大科...
精密测量院立足精密测量科学与技术创新,面向国家的重大战略需求,发挥多学科交叉优势,开展原子频标与精密测量物理、大地测量和地球物理、综合定位导航授时、脑科学与重大疾病以及多学科交叉的数学计算等研究,促进以原子频标、原子干涉、核磁共振、重力测量、地震探测等精密测量技术为核心的学科发展,形成精密原子、精密分子、精密地球三...
报告题目:多体蛋白质相互作用复合物的结构机理和计算方法
报 告 人:龚新奇 研究员 中国人民大学
时 间:2019年12月22日(周日)10:30 --
地 点:新波谱楼12楼1217报告厅
报告人简介:
龚新奇,从事计算生物学和机器学习算法研究,博士后在清华大学师从著名生物学家施一公院士。目前担任中国人民大学数学科学研究院数学智能应用实验室主任、研究员、副教授、博士生导师,中国人民大学数学学院学位委员会委员、师德建设与监督委员会委员,清华大学北京生物学高精尖创新中心合作研究员Co-PI,哈佛大学数学中心丘成桐先生访问学者,IBM公司高性能计算访问学者,中国计算机学会高级会员和生物信息学专业委员会员。已发表SCI论文56篇,被引2123次,H指数23,发表的期刊包括Nature/Science/PNAS/Proteins/Bioinformatics/中国科学/IEEE-ACM TCBB等。主持科研项目8个,包括国家自然科学基金面上项目、国家自然科学基金重点集成项目子课题、国家重点实验室开放课题等。为科学出版社发行的《蛋白质模拟》和《计算机辅助药物设计》等两本生物信息学专著分别撰写一章。
摘要:
在前期蛋白质-蛋白质分子对接研究的基础上,结合近期实验上因为冷冻电镜技术革命而解析的更大多体蛋白质复合体,我的实验室近年来聚焦多体蛋白质相互作用复合物的计算和预测。我们挖掘了多体蛋白质相互作用的几何特征,发现了界面氨基酸配对的新规则,开发了预测两体、三体和四体等蛋白质相互作用时的界面氨基酸配对的深度学习算法。我们比较了多体蛋白质复合物中不同界面的差异,发现有些界面是重要的热点界面,比其他界面更容易形成、作用更突出。我们发现蛋白质相互作用过程符合数学的双泡理论,能精准而高效的预测相互作用复合物的拓扑和结构。
欢迎参加!
讲座预告
2019年数学学术报告之四十四
报告题目:多体蛋白质相互作用复合物的结构机理和计算方法
报 告 人:龚新奇 研究员 中国人民大学
时 间:2019年12月22日(周日)10:30 --
地 点:新波谱楼12楼1217报告厅
报告人简介:
龚新奇,从事计算生物学和机器学习算法研究,博士后在清华大学师从著名生物学家施一公院士。目前担任中国人民大学数学科学研究院数学智能应用实验室主任、研究员、副教授、博士生导师,中国人民大学数学学院学位委员会委员、师德建设与监督委员会委员,清华大学北京生物学高精尖创新中心合作研究员Co-PI,哈佛大学数学中心丘成桐先生访问学者,IBM公司高性能计算访问学者,中国计算机学会高级会员和生物信息学专业委员会员。已发表SCI论文56篇,被引2123次,H指数23,发表的期刊包括Nature/Science/PNAS/Proteins/Bioinformatics/中国科学/IEEE-ACM TCBB等。主持科研项目8个,包括国家自然科学基金面上项目、国家自然科学基金重点集成项目子课题、国家重点实验室开放课题等。为科学出版社发行的《蛋白质模拟》和《计算机辅助药物设计》等两本生物信息学专著分别撰写一章。
摘要:
在前期蛋白质-蛋白质分子对接研究的基础上,结合近期实验上因为冷冻电镜技术革命而解析的更大多体蛋白质复合体,我的实验室近年来聚焦多体蛋白质相互作用复合物的计算和预测。我们挖掘了多体蛋白质相互作用的几何特征,发现了界面氨基酸配对的新规则,开发了预测两体、三体和四体等蛋白质相互作用时的界面氨基酸配对的深度学习算法。我们比较了多体蛋白质复合物中不同界面的差异,发现有些界面是重要的热点界面,比其他界面更容易形成、作用更突出。我们发现蛋白质相互作用过程符合数学的双泡理论,能精准而高效的预测相互作用复合物的拓扑和结构。
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